Analyse des fonctions, capteurs de niveau, câblage et calcul de dimensionnement de la motopompe (HMT).
Retour à la page projetLa station de pompage transfère l’eau d’un puisard vers un réservoir à l’aide de deux motopompes (P1 et P2) commandées par un API. Le cycle est lancé par l’opérateur et s’exécute automatiquement selon l’état des capteurs de niveau.
En fonctionnement normal, le remplissage se fait entre Ni et Nh avec alternance P1/P2 à chaque cycle. Si le niveau descend jusqu’à Nb, la station passe en marche forcée : la deuxième pompe démarre en renfort.
Le système est décomposé en plusieurs fonctions : mesure de niveau (capteurs TOR), commande locale (DCY/STOP), commande de puissance des pompes (contacteurs), protection des moteurs (disjoncteurs-moteur), et pilotage par API (logique d’alternance et marche forcée).
La platine regroupe les éléments de puissance et de commande. L’implantation doit séparer les circuits de puissance (moteurs) des circuits de commande (24 V, capteurs, bobines) pour améliorer la lisibilité et la maintenance.
Ainsi que l’API et les interfaces de raccordement vers les capteurs et le pupitre.
L’ensemble des liaisons capteurs / commande / puissance doit être correctement repéré (bleu commande, noir puissance, vert/jaune terre) afin d’éviter les erreurs de câblage.
Les capteurs de niveau utilisés sont des flotteurs TOR. Chaque capteur fournit un état 0/1 selon la présence d’eau au seuil associé. Ces informations conditionnent la marche normale (Ni→Nh) et la marche forcée (Nb).
Le raccordement des capteurs doit être fiable (bornes serrées, repérage, continuité). Un capteur défaillant (niveau haut) a été identifié et remplacé lors des tests.
Le câblage a été resserré et vérifié selon les schémas de puissance et de commande. En parallèle, la motopompe a été dimensionnée via le calcul de la Hauteur Manométrique Totale (HMT).
Calcul HMT : HMT = Ha + Hr + Pc + Pr avec Ha = 0 m, Hr = 25 m, Pr ≈ 20 mCE (2 bar) et Pc ≈ 1,66 mCE. On obtient HMT ≈ 46,66 mCE (≈ 46,7 m). Pour Q = 5 m³/h et un rendement η = 50 %, la puissance absorbée est d’environ 1,27 kW ; on retient donc une puissance normalisée de 1,5 kW.